城市水循环
城市水文循环.

二、城市水循环过程
现代城市排水系统 是人工形成引导水流的各种地
面通道,包括路沿、边沟、衬砌的水道、铺砌的 停车场、街道等;地下通道包括雨水排水道、污 水排水道、合流式排水道等,以及所有附属设备, 包括截留水池、蓄水池、下水道的进水口、检查 孔、沉淀井、溢流口等。
二、城市水循环过程
1)地表径流子系统
指排水系统地面以上部分。通过雨水井汇集进 入地下排水管网。
(2)传输子系统
各雨水井将地面的雨洪径流及其中的污染物荷 载,通过排水沟渠或地下管网,输送到一点或多 点排放出去。 (3)受纳水体子系统
河流、湖泊、海洋等都可作为受纳水体。
二、城市水循环过程
天然流域:壤中流比地面径流流动慢,壤中流汇 入河道的时间较长,产流缓慢。
43%(地面径流和屋顶径流)。
一、城市水循环与自然循环的主 要影响因素
(1)人为热源
(2)建筑材料的热容性 (3)建筑结构峡谷形式增加接受辐射的面积
(4)大气污染增强了吸收太阳辐射能力
城市热岛现象会对水汽蒸发、空气对流产生明显影响,从而影响到 降雨特性。 城区工厂生产,交通运输,人们日常活动使得城市上空大气中尘埃 比天然情况下高出几倍至几千倍,使得城市空气污染加重,为城区降 水提供了更多的凝结核。城市化尤其是对流层气象活动增加,引起局 部 区 域 降 水 增 大 。
城市水文循环
2013150223--张磊
目录
一、城市水循环与自然循环的主要影响因素
二、城市水循环过程 三、城市水循环特点与自然循环的区别
一、城市水循环与自然循环的主要影响因素 城市化
原来的地貌情况(下垫面) 流域的排水性能(径流)
城市化前:天然流域蒸发量占降水量的40%,入渗地下水量占50% ,地面径流10%; 城市化后;入渗地下32%,蒸发25%,地面径流
城市水循环系统的重要性

城市水循环系统的重要性城市水循环系统是指城市内水资源的循环利用系统,包括雨水的收集、处理和利用,污水的处理和再利用等环节。
城市水循环系统的建设和运行对于城市的可持续发展和生态环境保护具有重要意义。
本文将从资源节约利用、水资源保护、环境改善等方面探讨城市水循环系统的重要性。
首先,城市水循环系统有助于资源节约利用。
随着城市化进程的加快,城市人口不断增加,对水资源的需求也在不断增加。
传统的城市供水方式主要依靠地下水和外调水源,但这些水资源并不是取之不尽、用之不竭的。
因此,建设城市水循环系统可以通过雨水收集、污水处理再利用等方式,实现水资源的循环利用,减少对传统水资源的依赖,从而达到节约水资源的目的。
其次,城市水循环系统有助于水资源保护。
城市的发展离不开水资源的支持,但随着城市化进程的加快,城市水污染等问题也日益突出。
传统的污水处理方式存在着排放污染物的问题,对水环境造成了严重的破坏。
而城市水循环系统可以通过污水处理再利用等方式,减少对自然水体的污染,保护水资源的质量和数量,实现水资源的可持续利用。
此外,城市水循环系统有助于改善城市环境。
城市是人类生活和生产的重要场所,但随着城市化进程的加快,城市面临着诸多环境问题,如城市热岛效应、城市洪涝等。
城市水循环系统可以通过雨水收集利用、绿色基础设施建设等方式,改善城市的水文环境,减缓城市热岛效应,提高城市的生态环境质量,为居民提供更加舒适宜居的生活环境。
综上所述,城市水循环系统的建设和运行对于城市的可持续发展和生态环境保护具有重要意义。
通过资源节约利用、水资源保护、环境改善等方面的作用,城市水循环系统可以为城市的发展提供有力支持,实现水资源的可持续利用,保护水资源的质量和数量,改善城市的生态环境质量,为居民提供更加宜居的生活环境。
因此,城市水循环系统的重要性不言而喻,需要引起社会各界的高度重视,共同推动城市水循环系统的建设和发展。
水循环与城市水资源的可持续管理

水循环与城市水资源的可持续管理水循环与城市水资源可持续管理随着人口的增长和城市发展的加速,城市水资源管理变得愈发重要。
在城市化进程中,水循环起着至关重要的作用。
本文将探讨水循环与城市水资源可持续管理的相关问题,并提出解决方案。
一、水循环的概念与过程水循环是指地球上水分在不同形式之间的转化和运动过程。
它由蒸发、降水、蓄水、径流和地下水之间的互动组成。
蒸发将水从地表蒸发至大气层,形成云层,最终降落为降水。
降水可以通过径流进入水体、地下水蓄存或者渗入土壤。
二、城市水资源管理的挑战城市化过程中,城市对水资源需求急剧增加,给城市水资源管理带来了很大挑战。
以下是当前城市水资源管理所面临的几个主要问题:1. 水供应短缺:城市人口增加和工商业用水需求的增长导致水供应短缺。
一些地区的水资源逐渐枯竭,城市居民面临着用水不足的问题。
2. 污水处理:城市生活和工业活动产生大量废水和污水,污水处理厂的建设和运营成为一项重要任务,但目前许多城市污水处理设施存在效率低下和水质不达标的问题。
3. 水体污染:城市排放的废水、工业废料和农业污染物对水体造成了严重的污染。
水体污染不仅威胁生态系统的稳定,也影响着城市居民的饮水安全。
三、可持续管理城市水资源的措施为了实现城市水资源的可持续管理,我们需要采取以下措施:1. 水资源节约利用:通过改善城市用水效率,优化农业、工业和生活用水配置,减少水的浪费和过度开采。
可以在公共场所普及节水设施,鼓励居民合理用水。
2. 促进雨水的收集与利用:城市可以建设雨水收集系统,将雨水用于景观灌溉、冲厕和工业用途,减轻对地下水和自来水的需求。
3. 加强污水处理:提升污水处理厂的处理能力,加强监管和检测手段,确保排放的水质符合标准。
同时,推广家庭污水处理设备,减少污水对水体的直接排放。
4. 生态修复与保护:加强水体、湿地和河流的生态修复和保护工作,减少工业和农业废水对水体的污染,提高水环境的质量。
5. 提高公众意识与参与度:通过教育和宣传,提高公众对水资源的重要性认识,引导大家节约用水、爱护水资源,并培养大家主动参与水资源管理的意识。
城市水循环模型

城市水循环模型城市水循环是指城市中水资源的循环利用过程,包括水的供给、利用、处理和排放等环节。
它是城市可持续发展的重要组成部分,也是保障城市居民生活用水安全的关键环节。
下面,我将以人类的视角,详细描述城市水循环模型的过程。
一、供水环节城市供水是指将水资源引入城市,满足城市居民生活、工业生产和农业用水的需求。
供水主要通过水库、河流或地下水源进行,经过人工处理后再输送至城市的供水系统中。
供水系统包括水厂、水管网和水表等设施,确保水资源能够稳定、高效地供应给居民和企业。
二、用水环节城市居民和企业在日常生活和生产中需要使用大量的水资源。
用水主要分为生活用水、工业用水和农业用水三个方面。
生活用水包括饮水、洗浴、洗涤、清洁等日常生活活动。
工业用水主要用于生产制造过程中的冷却、洗涤、润滑等工艺需求。
农业用水主要用于灌溉农田,满足农作物的生长发育需求。
三、污水处理环节在城市使用水后,产生的废水被收集起来,经过污水管网输送至污水处理厂进行处理。
污水处理过程包括物理处理、生物处理和化学处理等环节,旨在将废水中的有害物质和污染物去除,达到排放标准要求,保护水环境的安全和健康。
四、水环境保护环节城市水循环模型中的一个重要环节是水环境保护。
通过加强水资源的保护、水环境的治理和水生态的恢复,确保城市水资源的可持续利用和水环境的健康发展。
这包括加强水源地保护、提高污水处理的效率、加强水环境监测和管理等方面。
五、循环利用环节城市水循环模型的最终目标是实现水资源的循环利用。
通过科学合理的水资源管理和技术手段,将污水处理后的水再利用于工业生产、景观绿化、农田灌溉等环节,实现水资源的最大化利用,减少对自然水源的依赖,实现水资源的可持续利用。
总的来说,城市水循环模型是一个复杂而又关键的系统工程,它涉及到城市供水、用水、污水处理和水环境保护等多个方面。
通过科学管理和技术手段的应用,可以实现城市水资源的循环利用,保障城市居民的生活用水安全,并促进城市的可持续发展。
城镇生活水循环系统节水精细化管控技术指南

城镇生活水循环系统节水精细化管控技术指南一、前言
水资源短缺已成为当前和未来城镇可持续发展面临的重大挑战。
随着城镇化进程加快和居民生活水平提高,城镇生活用水需求不断增加,因此加强城镇生活水循环系统的精细化管控,提高水资源利用效率至关重要。
本指南旨在为各级政府部门、水务管理部门和企业提供技术支持,促进节水型城市建设。
二、城镇生活水循环系统概述
城镇生活水循环系统包括取水、供水、用水、排水和污水处理等环节。
各环节之间相互衔接、循环利用,是一个完整的系统。
三、精细化管控措施
1. 供水系统管控
(1) 管网漏损控制
(2) 压力管理优化
(3) 智能远传水表应用
2. 用水系统管控
(1) 用水定额管理
(2) 节水型生活用水器具推广
(3) 中水回用系统建设
3. 排水系统管控
(1) 雨污分流管理
(2) 初期雨水污染控制
4. 污水处理系统管控
(1) 提高污水处理效率
(2) 污泥减量化、资源化利用
四、管理体系建设
1. 完善法律法规及标准体系
2. 建立监管考核机制
3. 加大宣传教育力度
4. 鼓励社会参与
五、技术创新与推广应用
1. 前沿技术研发
2. 示范工程建设
3. 技术交流与推广
六、结语
通过全面实施精细化管控,不断优化城镇生活水循环系统,将有效提高水资源利用效率,促进城镇可持续发展。
城市水循环特点

城市水循环特点城市水循环特点城市的发展离不开水资源,在城市中,水的运用被赋予了许多特殊的意义。
但随着城市的不断扩张,城市水资源的供应和管理也成为了一个重要的问题。
为了更好地管理城市水资源,我们需要了解城市水循环的特点。
步骤一:城市水资源城市与自然的不同在于,城市不能够依赖自身生态系统的循环来满足水资源的需求。
城市需要从外部引入水资源,然后通过内部的水循环来实现城市用水的需求。
城市的用水主要分为生活用水、工业用水和农业用水三个方面,随着城市的发展,城市用水的需求不断增加。
步骤二:城市水循环的特点城市水循环的特点主要表现在以下几个方面:1.城市水循环复杂:城市水循环涉及到水资源的供应、水用量的管理、污水的处理等多个方面,所以它是一个非常复杂的系统。
2.城市水循环有一定的运行成本:城市水循环需要经过各个系统的处理,包括水的收集、配送、处理等多个过程,所以需要一定的投入成本。
3.城市水循环需要进行管理:城市水循环这一复杂的系统需要有专业的管理机构来维护和监管,否则会出现导致影响城市正常生活的问题。
4.城市水循环需要在城市规划中考虑:由于城市水循环涉及城市各个方面,所以需要在城市规划中充分考虑城市水资源的需求和使用。
步骤三:城市水循环的管理由于城市水循环的复杂性和高成本,必须对其进行科学的规划和管理。
具体来说,城市水循环的管理需要从以下几个方面入手:1.建立科学的城市水资源规划,明确城市水循环的管理目标。
2.通过完善的水资源管理系统,确保城市水资源的供应,在城市用水中实现科学化和优化。
3.建立健全的城市污水处理系统,处理城市的污水并回收再利用。
4.加强对城市用水管理的监管和控制,严格遵守相关的管理规定。
有了以上科学的管理方法和系统的运用,城市可以更好地实现水资源的可持续发展。
同时,地方政府、市民和相关管理机构应继续深化城市水循环的研究与实践,逐步完善城市的水循环体系,促进城市的可持续发展。
城市水循环系统的重要性
城市水循环系统的重要性城市水循环系统作为城市可持续发展的重要组成部分,在当今社会备受关注。
水资源是维系人类生存和发展的重要基础,而有效管理城市水资源、建立健全的水循环系统,则成为当代城市规划和发展的重要任务之一。
本文将探讨城市水循环系统的重要性,并从不同角度分析其在城市可持续发展中的作用。
保障城市供水安全城市水循环系统的建立可以有效保障城市的供水安全。
随着城市人口的增长和工业化进程的加快,城市对水资源的需求不断增加。
传统的城市供水模式往往以外部引水为主,这种模式存在着对外部水资源的过度依赖,一旦外部水源受到污染或供水管道遭遇破坏,就会给城市的正常生活和生产带来严重影响。
而建立城市水循环系统,包括雨水收集利用、污水处理再利用等环节,可以有效降低城市对外部水资源的依赖,提升城市的水资源利用效率,从而保障城市供水安全。
缓解城市排水压力城市水循环系统不仅有利于保障供水安全,还可以有效缓解城市排水压力。
城市在日常生活和生产中会产生大量污水和雨水,如果这些水资源得不到合理利用和处理,就会导致城市下水道排水系统的超负荷运行,增加城市内涝风险和污水处理压力。
而通过建立城市水循环系统,将雨水和污水进行有效分流、收集和处理,可以减少城市排水系统的负担,提高城市的抗洪排涝能力,改善城市水环境质量。
促进资源循环利用城市水循环系统的建立还可以促进资源循环利用,推动城市向资源节约型、绿色发展的方向转变。
城市污水处理厂可以对污水进行高效处理,将处理后的水资源用于灌溉、农业、工业生产等领域,实现资源的再生利用。
同时,城市雨水收集利用系统可以将雨水用于植被浇灌、城市绿化等用途,降低城市对外部水资源的需求,实现雨水资源的自给自足。
通过这种方式,城市可以最大限度地利用水资源,减少资源浪费,推动城市循环经济的发展。
提升城市生活质量城市水循环系统的建立不仅可以改善水资源利用效率,提高城市抗灾能力,还可以提升城市的整体生活质量。
雨水收集利用系统可以改善城市的水资源供应状况,增加城市绿化面积,降低城市热岛效应,改善城市的环境质量;污水处理再利用系统可以提高城市的用水效率,减少水资源污染,促进城市环境的持续改善。
1雨水城市水文循环
城市水文循环1.水文循环的概念与意义地球上固态和液态的水在太阳辐射的总用下蒸发而变成水汽,水汽被上升气流带离地面,并在空中飘移,在适当条件下凝结成固态或液态水降落到地面,在重力作用下由高向低流动,直接地或以径流的形式补给地球上的海洋、河流、湖泊、土壤、地下和生态水等,如此永不停止的反复循环,就是水文循环的过程。
简而言之,地球上各种形态的水,在太阳辐射、重力等作用下,通过蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗以及径流等环节,不断地发生相态转换和周而复始运动的过程,成为水文循环。
水文循环有如自然地理环境的“血液循环”,它沟通了各基本圈层的物质交换,促使各种联系的发生。
水文循环不仅形成统一的水圈,而且将四大圈层联系起来,深刻影响着地球表层结构形式、演化与发展;地球上的水文循环是巨大的物质和能量流动,是具有全球意义的能量传输过程;水文循环是海陆间联系的主要纽带,水文循环实现海陆之间的相互作用;由于存在水文循环,水才能周而复始的被重新利用,成为可再生资源。
2.降雨、下渗、径流的关系降水发生后,在降落到地面的过程中,部分降水遇到植物枝叶被截流(称为植物截留),其量记为I s;在满足I s后,多余水量降落到地面。
如降雨强度小于地面下渗能力,雨水将全部渗入土中,如降雨强度大于下渗能力,下渗按下渗能力进行,多余的水将沿地面从高向低流动。
中途遇到坑洼地,将填平后向低处流动,直达河流。
降落到地面的水量一般是向土中入渗,除补充土壤含水量外,逐步向下层渗透,如能达到地下水面,则成为地下径流。
当降雨强度超过了土壤下渗能力时产生超渗雨,并沿着坡面向低处流动,称为坡面漫流或坡面汇流。
洼坑积蓄的水量称为填洼量。
扣除植物截留、下渗、填洼后的降雨量进入溪沟,最后成为流域出口径流。
这部分径流称为地面径流。
表层土壤的含水量首先达到饱和后,继续下渗的雨量沿饱和层的坡面在土壤空隙间流动,注入河槽形成径流,称为表层流或壤中流。
进入河网的水流,从上游到下游,从支流到干流的汇集,先后流经流域出口断面,这个过程称为河网汇流。
《城市水文循环》课件
3 污染治理
城市水文循环中的污染物需要适当处理和治理,以保护水资源。
城市水文循环的影响因素
城市规划
城市规划影响城市水文循环的 布局和设计。
气候条件
气温、降水量等气候条件会直 接影响城市水文循环的过程和 效果。
人类活动
城市内的人类活动会对城市水 文循环产生影响,如排污、用 水等。
《城市水文循环》PPT课 件
城市水文循环是指城市中水分的循环过程,包括降水、蒸发、地表径流、地 下径流等各个环节。
城市水文循环的定义
城市水文循环是指城市中水分的循环过程,包括降水、蒸发、地表径流、地 下径流等各个环节。
城市水文循环的重要性
城市水文循环的良好运行对于城市防洪、供水、保护水资源等方面至关重要。
城市水文循环的应用
Hale Waihona Puke 绿色基础设施通过绿化、湿地建设等措施改善 城市水文循环。
雨水管理
合理处理城市雨水,减轻城市排 水系统压力。
水资源回收
通过处理和净化废水,实现城市 水资源的循环利用。
结论和展望
城市水文循环的优化和提升是实现可持续发展的重要一环,需要政府、企事 业单位和社会公众共同努力。
城市水文循环的学科内容
气象学
研究城市气候和降水规律,为城市水文循环提 供基础数据。
地下水文学
研究城市地下水的形成、迁移和利用。
水文学
研究城市降水、蒸发、径流等水文过程及其规 律。
生态学
研究城市水资源的生态环境效应。
城市水文循环的基本原理
1 水循环
城市中的降水通过蒸发、径流等过程循环利用。
2 水量平衡
城市再生水循环利用亟待加强
城市再生水循环利用亟待加强再生水被誉为城市的“第二水源”,在解决城市水资源短缺、水环境改善等方面具有重要作用,加强城市再生水循环利用事关经济发展和民生保障。
2023年,包头市成功入选全国首批19个区域再生水循环利用试点城市。
作为极度缺水城市,包头市近年来围绕“两河一湖”区域再生水循环利用体系,布局建设污水处理厂、再生水管网、水体治理和生态修复等方面的重点项目,不断助力城市高质量发展,但目前仍然存在的一些制约因素亟待引起国家层面高度重视并加以解决。
一、存在的问题一是区域再生水循环利用管理制度尚未建立。
目前,我国大多数地区新鲜水的价格偏低,再生水没有价格优势,市场机制在推动再生水利用过程中没有充分发挥作用。
这种情况下特别需要住房城乡建设、水利、生态环境、国家发展改革、财政、税务部门联合建立区域再生水循环利用长效运营管理机制。
二是区域再生水循环利用规范标准尚未建立。
城市污水再生利用分类》(GB/T 18919—2002)对城市污水再生利用于工业、农田灌溉、城市杂用、景观环境、地下水回灌、绿地灌溉等都有相对应国家标准,但城市污水再生利用水源仅是区域再生水循环体系中的一种水源,不能完全套用于区域再生水循环利用领域。
三是再生水推广利用尚未形成广泛社会共识。
当前,国内大部分民众对再生水了解还远远不够,通常是一提再生水就和污水联系起来,认为再生水是由污水作为原水进行处理的,含有大量的细菌和病毒,存在强烈的抵触心理。
二、几点建议:一是建立区域再生水循环利用长效运营机制。
建议国家有关部委加强顶层设计和统筹协调,不仅要支持各地结合市场情况和价格体系实际,充分调动潜在再生水用户的积极性;而且要支持鼓励跨行政区域联动、协调分工、明确职责,确保区域再生水循环利用系统能够长期有效地稳定运行。
二是建立区域再生水循环利用的标准与规范。
建议国家有关部委在区域再生水循环利用体系建设的过程中,总结基层试点经验,形成相关技术指南,推动各地积极开展区域再生水循环利用项目,切实从水环境、水资源、水生态三方面协同解决我国缺水地区的生态环境问题。
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潮汐发电
由于引潮力的作用,使海水不断地涨潮、落潮。涨潮时,大量海 水汹涌而来,具有很大的动能;同时,水位逐渐升高,动能转化为势 能。落潮时,海水奔腾而归,水位陆续下降,势能又转化为动能。海 水在运动时所具有的动能和势能统称为潮汐能。
水资源的特征性
(2)再生性与有限性 水在太阳的辐射及地球气象因素的作用下,会有气、液、固三种 形态不断的转化、迁移,形成水的循环,使地球上的各种水体不断得 到更新,使水资源呈现再生性。 但是,水资源的可再生性并不表明水是“取之不尽,用之不竭” 的,相反,水资源是非常有限的。全球通过各种水循环的水总量是一 定的,世界陆地年径流量约为47万亿立方米,可以说这是目前可资人 类利用的水资源的极限。 而水在时空分布上的不均匀性使得一些区域的可更新水量非常有 限。一旦实际利用量超过可更新的水量,就会面临水资源的不足,发 生水荒甚至水资源的枯竭,造成严重的生态问题。
水价=水资源价+水厂运行费(成本+正常利润 )+污水处理费
地球上的水资源
1.地球上的总水量 地球的表面积约为5.1亿km3,其中陆地面积为1.49亿km3,占地表
总面积的29.2%;海洋面积为3.61亿km。,占地表面积的70.8%。严 格地讲,地球是一个水球。
地球上水的总量为14.6亿km3, 其中海洋、咸水湖等咸水为14.21 亿km3,占97.3%;淡水0.39亿km3, 占2.7%。淡水中有77.2%储藏在极 地和冰川中,约有22.4%为地下水和土壤中水;约有0.35%在湖泊和 沼泽中;大气中为0.01%;江河中的淡水不到0.01%。
淡水资源
(3)气态淡水 气态淡水是指大气圈中的水,它来自海洋表面、陆地表面的水分蒸发 和动植物体内水分的蒸发,以水汽、水滴和冰晶、固体颗粒的形式存在, 其总水量约为12.9×1012m3。它是人类可资利用的重要淡水资源之一。
径流资源
世界上70%的淡水资源是以冰雪的形式分布于远离人口稠密的 地区,至今难以大规模利用,其余30%的淡水储存于地下及地表的 江河、湖泊之中。因此称世界水资源量时常常是指全球河流人海径 流量。
水资源的特征性
(3)时空分布上的不均匀性 水资源的时空变化是由气候条件、地理条件等因素综合决定
的。各区域所处的地理纬度、大气环流、地形条件的变化决定了 该区域的降水量,从而决定了该区域水资源的多少。
春暖后,南方开始进入 雨季,随后雨带不断北移。 入夏季,全国大部地区处 在雨季,雨量集中。秋后, 随着夏季风的迅速南撤, 天气很快变凉,雨季结束。
城市水循环技术及科技创新
主讲人:马文成 地 点: BX13 课 时:30学时
地球上的水资源
水是地球上最为普遍存在的 物质之一。作为一种自然资源, 其价值十分丰富广泛,通常可表 现为维持生物生存、社会生产正 常运转的功能价值;维持生态平 衡、提供良好生息条件的环境价 值;以及蕴藏在水流里的能量价 值等诸多方面。
水资源的特征性
(4)社会性和商品性 水资源有着多种功能,并渗透到人类社会的各个领域。它既为人
类提供生活资料,又为人类的生产活动提供生产资料、能源与交通运 输条件。水资源的多种用途与综合经济效益是其他自然资源难以相比 的,对人类社会的进步与发展起着极为重要的作用。
水资源经供水部门提供给用水部门后已成为用来交换的产品,因 而具有商品的属性。但是目前我国城市居民用水、工农业用水的价格 非常低廉,没有体现水这种商品应有的价值,是造成水资源浪费、没 有得到合理利用的主要原因之一。
全球陆地平均年降水量约为800mm,蒸发量485mm,年径流315mm ,全年人海总径流量为47×1012m3,占全球淡水总储量的0.13%,地 表淡水储量的0.19%。在世界 上所有河流中,南美洲亚马逊 河年径流量最大,为6.93×1012m3, 占世界人海径流量的14.7%;其 次为非洲的扎伊尔河,年径流量 1.414×1012m3,占世界年径流量 的3%,我国长江年径流量 0.98×1012m3位居第三,占世界 年径流量的2.1%。
水资源的特征性
(1)流动性与溶解性 在常温下,水主要以液态的形式存在,具有流动性。这种流动性使水 得以拦蓄、调节、引调,从而使水资源的各种价值得到充分的开发利用。 同时也使水具有一些危害,它会造成洪涝灾害、泥石流、水土的流失与侵 蚀等。另外,水在流动并与地表、地层及大气相接触的过程中会夹带和溶 解入各种杂质,使水质发生变化。
地球上的水资源
水资源的定义
广义:世界水资源包括地球上所有的(气态、固态或 液态)天然水的总量。
狭义:地球表层可供人类利用的水,包括水量、水域 和水能资源,一般指每年可更新的水量资源。
通常所说的“水资源”是指陆地上可供生产、生活直 接利用的江河、湖沼以及部分储存在地下的淡水资源,亦 即“可利用的水资源”。这部分水量只占地球总水量的极 少一部分
淡水资源
地球上的淡水资源分为液态、固态和气态淡水三类。 (1)液态淡水 全球液态淡水量为10662.6×1012m3,占总淡水量的30.41%。主要分为 湖泊水、河流水、沼泽水、土壤水和地下淡水。湖泊是陆地上重要的储水体 ,全球淡水湖的总储水量在91.0×1012~124.9×l012m3之间。沼泽水是一个 特殊的水体,其总水量约为11.47×1012m3。河流水是最便于人类利用的天然 水资源,经估算全球河床静储水量为2.12×1012m3。土壤水是指储存于地球 表面最上部2m以内土层中的水,一般这一深度内土层平均湿度为10%,据此 计算,全球土壤水的储量为16.5×1012m3。
淡水资源
全球液态淡水储量
类别 湖泊水 河流水 沼泽水 土壤水 地下淡水
总计
水量(1012m3) 102.5 2.12 11.47 16.5
10530.0 10662.59
占液态水 0.96% 0.02% 0.108% 0.155% 98.25% l00%
淡水资源
(2)固态淡水 全球固态淡水是指分布于两极地区、格陵兰岛冰盖冰雪及高山上 的冰川和积雪储水,此外还有地下永冻带中的储水。全球冰雪覆盖面积 为1.51×107~1.63×107km3,占陆地面积的11%,冰雪平均厚度达 1463m,总储水量为24364×1012m3,占全球淡水资源量的68.7 %,是全 球河床储水量的12000倍,湖沼储水量的136倍。此外,地下永冻带中的 储水水量达300×1012m3,是全球湖泊总储水量的1.7倍。